Интернет (Internet) — это глобальная информационная система, которая:
Типичный на сегодня доступ абонента телефонной сети общего пользования (ТФОП) в Интернет показан
на рис. 1.1. Абонент автоматической телефонной станции (АТС) должен купить у провайдера сети Интернет (Internet Service Provider —
(рис 1.1) Схема доступа абонента ТФОП в ИнтернетВ настоящее время широко внедряются методы доступа по
Организация взаимодействия между элементами сети является сложной задачей, поэтому ее разбивают на несколько более простых задач.
Международной организацией по стандартизации (ISO) был предложен стандарт, который покрывает все аспекты сетевой связи, — это
Открытая система — это стандартизированный набор протоколов и спецификаций, который гарантирует возможность взаимодействия оборудования различных производителей. Она реализуется набором модулей, каждый из которых решает простую задачу внутри элемента сети. Каждый из модулей связан с одним или несколькими другими модулями. Решение сложной задачи подразумевает определенный порядок следования решения простых задач, при котором образуется многоуровневая иерархическая структура на рис. 1.2.. Это позволяет любым двум различным системам связываться независимо от их основной архитектуры.
(рис 1.2) Модель взаимодействия открытых систем OSIМодель OSI составлена из семи упорядоченных уровней: физического (уровень 1), звена передачи данных (уровень 2), сетевого (уровень 3), транспортного (уровень 4),
Обмен информацией между модулями происходит на основе определенных соглашений, которые называются интерфейсом. При передаче сообщения модуль верхнего уровня решает свою часть задачи, а результат, понятный только ему, оформляет в виде дополнительного поля к исходному сообщению (заголовка) и передает измененное сообщение на дообслуживание в нижележащий уровень. Этот процесс называется инкапсуляцией.
Заголовки добавляются к началу передаваемых данных, как это показано на рис. 1.2. в уровнях 6, 5, 4, 3 и 2. На уровне 2 кроме заголовков добавляются конечные метки (окончания). На уровне 1 полный комплект преобразуется к форме, которая может быть передана к приемному устройству.
С другой стороны, при приеме сообщения нижележащий уровень после обработки своей части сообщения удаляет его и оставшееся сообщение передает вышележащему уровню. Например, уровень 2 удаляет данные, предназначенные для него, затем передает остальные к уровню 3. Уровень 3 затем удаляет данные, предназначенные для него, и передает остальные к уровню 4, и так далее.
Прохождение данных и сетевой информации вниз через уровни устройства передачи и назад через уровни устройства приема делается возможным с помощью интерфейсов и протоколов между каждой парой смежных уровней.
Интерфейс определяет формат, физические и электрические свойства сигналов обмена между модулями различных уровней, а протокол описывает логические процедуры по обработке сообщения удаленному узлу сети равного уровня.
Четкие интерфейсы и протоколы обеспечивают модульность, реализация функций каждого уровня может быть обновлена или удалена, не требуя изменений уровней, находящихся выше или ниже его.
Семь уровней можно рассматривать, исходя из принадлежности их к трем подгруппам. Нижние уровни 1, 2 и 3 — физический, звена данных и сетевой — имеют дело с физическими аспектами данных, перемещающихся от одного устройства до другого (таких как электрические спецификации, физические подключения, физическая адресация и синхронизация передачи и надежность). Верхние уровни 5, 6 и 7 — сеансовый, представления и прикладной — позволяют обеспечивать способность к взаимодействию среди несвязанных программных систем. Уровень 4 — транспортный уровень — связывает эти две подгруппы и гарантирует, что более низкие уровни передачи находятся в формате, который верхние уровни могут использовать. Верхние уровни OSI почти всегда реализовывались в программном обеспечении; более низкие уровни — комбинация аппаратных средств и программного обеспечения, исключая
Наименование уровней и
Физический уровень (Physical Layer — PL) обеспечивает побитовую транспортировку кадров (часто называемую пакетом) между узлами по требуемой физической среде передачи (металлический кабель, оптоволоконная линия связи,
На канальном уровне (Data Link Layer — DLL) реализуются механизмы обнаружения и коррекции ошибок, возникающих в канале связи между узлами.
Задачи уровня звена передачи данных состоят в следующем:
Сетевой уровень (Network Layer — NL) служит для образования сквозной транспортной системы между оконечными устройствами пользователя через все промежуточные сети связи — "из конца в конец".
Он выполняет следующие задачи:
Сетевой уровень добавляет заголовок к пакету, прибывающему от верхнего уровня, который среди других атрибутов включает
Транспортный уровень (Transport Layer — TL) определяет правила транспортировки пакетов по сети. Транспортный уровень наблюдает за доставкой из конца в конец индивидуальных пакетов, он не учитывает никаких зависимостей между этими пакетами (даже принадлежащими к одному сообщению). Он обрабатывает каждый пакет как если бы каждая часть принадлежала отдельному сообщению, независимо от того, так это на самом деле или нет. Протоколы транспортного уровня гарантируют, что все сообщения прибывают в конечный пункт неповрежденными и пакеты располагаются в первоначальном порядке. На транспортном уровне осуществляется контроль нарушения информации и контроль ошибок, а также управление потоком по всему тракту "источник — пункт назначения".
Транспортный уровень выполняет следующие задачи:
В режиме, не ориентированном на соединение, транспортный уровень используется для передачи одиночных дейтаграмм, не гарантируя их надежную доставку. Режим, ориентированный на соединение, применяется для надежной доставки данных.
Уровень сеанса (Session Layer SL) — сетевой контроллер диалога. Он устанавливает, поддерживает и синхронизирует взаимодействие между связывающимися системами.
При помощи сеансового уровня (
Задачи сеансового уровня следующие:
Уровень представления (Presentation Layer) занимается формой предоставления информации нижележащим уровням, например, перекодировкой или шифрованием информации.
Задачи уровня представления следующие:
Прикладной уровень (Application Layer — AL) — это набор протоколов, которыми обмениваются удаленные узлы, реализующие одну и ту же задачу (программу).
Примеры услуг, оказываемых прикладным уровнем:
Стек протоколов сети Интернет2 был разработан до модели OSI. Поэтому уровни в стеке протоколов Интернета не соответствуют аналогичным уровням в модели OSI. Стек протоколов Интернета состоит из пяти уровней: физического, звена передачи данных, сети, транспортного и прикладного. Первые четыре уровня обеспечивают физические стандарты, сетевой интерфейс, межсетевое взаимодействие и транспортные функции, которые соответствуют первым четырем уровням модели OSI. Три самых верхних уровня в модели OSI представлены в стеке протоколов Интернета единственным уровнем, называемым прикладным уровнем рис. 1.3.
(рис 1.3) Стек протоколов Интернета по сравнению с OSI| ARP | Протокол нахождения адреса | |||||
| ATM | Режим асинхронной передачи | |||||
| Протокол пограничной маршрутизации | ||||||
| DNS | Domain Name System | Система доменных имен | ||||
| Ethernet | Ethernet Network | Сеть Ethernet | ||||
| FDDI | Волоконно-оптический распределенный интерфейс данных | |||||
| HTTP | Hyper Text Transfer Protocol | |||||
| FTP | Протокол передачи файлов | |||||
| ICMP | Internet Control |
Протокол управляющих сообщений | ||||
| Internet Group Management Protocol | Протокол управления группами (пользователей) в Интернете | |||||
| IP | Internet Protocol | Межсетевой протокол | ||||
| NFS | Протокол сетевого доступа к файловым системам | |||||
| Open Shortest Path First | Открытый протокол предпочтения кратчайшего канала | |||||
| Плезиохронная цифровая иерархия | ||||||
| Point-to- Point Protocol | Протокол связи "точка-точка" | |||||
| Reverse |
Протокол обратной конвертации адресов | |||||
| RIP | Routing Information Protocol | Протокол обмена маршрутной информацией | ||||
| RPC | Дистанционный вызов процедур | |||||
| SMTP | Simple Mail Transfer Protocol | Простой протокол передачи почты | ||||
| Synchronous Digital |
Синхронная цифровая иерархия | |||||
| SNMP | Simple |
Простой протокол управления сетью | ||||
| TCP | Transmission Control Protocol | Протокол управления передачей | ||||
| Trivial |
Простейший протокол передачи данных | |||||
| TR | Token Ring | Маркерное кольцо | ||||
| UDP | User |
Дейтаграммный протокол пользователя | ||||
| WWW | World Wide Web | Мировая паутина |
Стек базовых протоколов Интернета — иерархический, составленный из диалоговых модулей, каждый из которых обеспечивает заданные функциональные возможности; но эти модули не обязательно взаимозависимые. В отличие от модели OSI, где определяется строго, какие функции принадлежат каждому из ее уровней, уровни набора протокола TCP/IP содержат относительно независимые протоколы, которые могут быть смешаны и согласованы в зависимости от потребностей системы. Термин иерархический означает, что каждый верхний протокол уровня поддерживается соответственно одним или более протоколами нижнего уровня.
На транспортном уровне стек определяет два протокола: протокол управления передачей (TCP) и протокол пользовательских дейтаграмм (UDP). На сетевом уровне — главный протокол межсетевого взаимодействия (IP), хотя на этом уровне используются некоторые другие протоколы, о которых будет сказано ниже.
На физическом уровне и уровне звена передачи данных стек протоколов TCP/IP не отдает предпочтения ни одному протоколу. Он поддерживает все стандартные и частные протоколы передачи по кабелю, оптоволоконному кабелю и радиоканалам, которые определяются сетевыми технологиям на этом уровне (
На этом уровне коммутационные устройства используют различные технологии: Ethernet, Token Ring, FDDI,
Интернет предназначен для транспортировки любого вида информации от источника к получателю. В транспортировке информации участвуют различные элементы сети (см. рис. 1.1) – оконечные устройства, коммутационные устройства и серверы. Группы узлов при помощи коммутационных устройств объединяются в локальную сеть, локальные сети соединяются между собой шлюзами (маршрутизаторами).
Узлы, с точки зрения сети, представляют собой источники и получатели информации. Четыре нижних уровня в совокупности независимы от вида передаваемой информации. Каждое приложение, связывающееся с четвертым уровнем, идентифицируется своим уникальным номером порта. Номера портов занимают диапазон от 0 до 65535. В этом диапазоне номера портов 0-1023 выделены под общесетевые приложения (well-known ports), номера портов 1024-49151 используются разработчиками специализированного программного обеспечения, номера портов 49152-65535 динамически закрепляются за приложениями пользователей на время сеанса связи. Численные значения номеров портов стека приведены в .
На транспортном уровне TCP/IP определяет два протокола: протокол управления передачей (TCP) и протокол пользовательских дейтаграмм (UDP).
UDP и TCP — транспортные протоколы уровня, которые отвечают за доставку сообщения от процесса (функционирующей программы) к другому процессу.
Протокол пользовательских дейтаграмм (UDP – User Datagram Protocol) — наиболее простой из двух стандартных транспортных протоколов TCP/IP. Он выполняет функции передачи между прикладными уровнями разных рабочих станций, по адресу порта, контролирует ошибки по контрольной сумме и передает информацию верхним уровням.
Протокол управления передачей (TCP – Transmission Control Protocol) обеспечивает полные услуги транспортного уровня к приложениям. TCP — достоверный транспортный протокол потока, ориентированный на дуплексный режим связи с установлением
В конце каждой передачи TCP делит поток данных в меньшие модули, называемые сегментами. Каждый сегмент включает порядковый номер, необходимый, чтобы переупорядочить информацию после приема, и номер подтверждения для полученных сегментов. Сегменты переносятся через сеть в дейтаграммах IP. В конце получения TCP собирает каждую дейтаграмму в том виде, как она поступила, и переупорядочивает, основываясь на порядковых номерах.
На сетевом уровне (или, более точно, межсетевом уровне) TCP/IP поддерживает протокол межсетевого взаимодействия (IP). IP, на этом (сетевом) уровне используются четыре протокола поддержки: протокол определения адреса (ARP —
Протокол межсетевого взаимодействия (IP) — механизм передачи, используемый протоколами TCP/IP. Это ненадежная служба доставки дейтаграммы без установления соединения, но с "максимальными усилиями" (best-
Термин с "максимальными усилиями" означает, что делается все возможное (максимальные усилия), чтобы передать информацию к ее пункту назначения, но IP не обеспечивает никакой проверки ошибок или их отслеживания. IP предполагает ненадежность основных уровней, без гарантий требуемого уровня сервиса.
IP транспортирует данные в пакетах, называемые дейтаграммами, каждая из которых транспортируется отдельно. Дейтаграммы могут перемещаться по различным маршрутам и могут прибыть не в исходной последовательности или быть дублированы. IP не сохраняет копию маршрутов и не имеет никаких средств для того, чтобы переупорядочить дейтаграммы, как только они достигают пункта назначения.
Ограниченные функциональные возможности IP, однако, нельзя считать слабостью. IP обеспечивает "чистые" функции передачи, которые освобождены от пользовательских особенностей, и предполагает, что на других уровнях будут добавлены те средства, которые необходимы для данного приложения, и таким образом будет достигнута максимальная эффективность.
Протокол определения адресов (ARP – Address Resolution Protocol) используется, чтобы связать адрес IP с физическим адресом. На типичной физической сети, типа локальной сети LAN (Local Area Network), каждое устройство на линии связи идентифицировано физическим адресом или адресом станции, обычно закрепленным в сетевой карте интерфейса (
Обратный протокол определения адресов (RARP — протокол определения сетевого адреса по местоположению) позволяет хосту обнаруживать его адрес в сети Интернет, когда хост знает только свой физический адрес. Он используется, когда компьютер связывается с сетью впервые или когда компьютер загружается без диска.
Протокол управляющих сообщений Интернета (ICMP – Internet Control Message Protocol) — механизм, используемый хостами и шлюзами, чтобы передать извещение о дейтаграммных проблемах назад к передатчику.
Межсетевой протокол управления группами (IGMP – Internet Group Message Protocol) – обслуживает одновременную передачу сообщения к группе получателей.
Протокол пограничной маршрутизации (BGP — Border Gateway Protocol) —
Протокол обмена маршрутной информацией (RIP — Routing Information Protocol) —
"Открыть кратчайший путь первым" (OSPF — Open Shortest Path First) — внутрисетевой
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) – простой почтовый протокол. Он поддерживает передачу почтовых электронных сообщений по сети Интернет. Протокол называется простым, потому что обеспечивает передачу информации пользователям, готовым к немедленной доставке. Передача осуществляется в режиме 7-битовых слов. Он требует наличия программ перехода от принятого в большинстве программ формата с 8-разрядными словами к формату с 7-разрядными словами.
Система поддерживает:
Протокол передачи файлов (FTP — File Transfer Protocol) используется для передачи файлов от одного компьютера к другому. Обеспечивает просмотр каталогов удаленного компьютера, копирование, удаление и пересылку файлов. FTP отличается от других протоколов тем, что устанавливает два соединения между хостами. Одно используется для передачи информации, а другое — для управления передачей.
DNS (Domain Name System) – служба доменных имен. Она осуществляет присвоение уникальных имен всем пользователям и узлам сети Интернет и устанавливает логическую связь с их сетевыми адресами. Доменное имя представляется иерархической структурой, имеющей несколько уровней. Типовые имена доменов верхнего уровня закреплены следующим образом:
| .com – коммерческие организации; |
| . |
| .org – некоммерческие организации; |
| .net — центры поддержки сети; |
| .int – международные организации; |
| . |
SNMP (Simple Network Management Protocol) — простой протокол управления сетью. Он обеспечивает набор фундаментальных действий по наблюдению и обслуживанию Интернета.
Протокол разработан так, чтобы он мог контролировать устройства, созданные различными изготовителями и установленные на различных физических сетях. Другими словами, SNMP освобождает задачи управления от учета физических характеристик
Сетевая файловая система (NFS — Network File System). Это один из многих протоколов (например, на рисунке показан еще один протокол RPC –
Тривиальный (простейший) протокол передачи файлов TFTP (Trivial File Transfer Protocol). Используется в простых случаях при начальной загрузке рабочих станций или загрузке маршрутизаторов, не имеющих внешней памяти.
Протокол передачи гипертекста (HTTP — Hyper Text Transfer Protocol) — транспортный протокол, который применяется в Интернете при обмене документами, представленными на языке описания гипертекстовых документов.
Язык разметки гипертекста (HTML — Hyper Text Markup Language). Является одним из главных языков, используемых в сети WWW.
Мировая паутина (WWW — World Wide Web) – глобальная гипертекстовая информационная система. Она объединяет огромное количество документов, хранящихся во многих странах мира и доступных через сеть узлов в сети Интернет, которые связаны между собой каналами связи.
В сети Интернет используются три различных уровня адресов: физический адрес (линия связи), интернет-адрес (IP) и адрес порта (рис. 1.4).
(рис 1.4) Адреса TCP/IPКаждый адрес принадлежит заданному уровню TCP/IP-архитектуры, как это показано на (рис. 1.5).
(рис 1.5) Отношения уровней стека протоколов Интернет и адресовФизический адрес (08:00:06:3F:D4:E1, где первые три значения определяют фирму-производителя ( 00:10: – 00:03:ba:xx:xx:xx – Sun, 00:01:e3:xx:xx:xx –
Компьютер может иметь несколько сетевых карт и, соответственно, несколько МАС-адресов. При замене аппаратуры изменяется и MAC-адрес, поэтому их использование в качестве сетевых адресов неудобно.
Физические адреса могут быть либо индивидуальные (один единственный получатель) и групповые (группа получателей), либо широковещательные (для получения всеми системами в сети). Некоторые сети поддерживают все три типа адресов. Например, Локальная сеть Ethernet поддерживает однонаправленные физические адреса (6 байт), адреса групповой рассылки и широковещательные адреса. Некоторые сети не поддерживают групповую рассылку или широковещательно передают физические адреса. Если кадр нужно передать группе получателей или системе для всей системы, адрес групповой рассылки или
Пример 1
На рис. 1.6. узел с физическим адресом 20 передает кадр узлу с физическим адресом 90. Эти два узла соединены линией связи. На канальном уровне этот кадр в заголовке содержит физические адреса (линии связи). Они — единственно необходимые адреса. Остальная часть заголовка включает в себя другую информацию, необходимую на этом уровне. Конечная информация обычно содержит дополнительные биты, необходимые для обнаружения ошибок.
(рис 1.6) Физические адреса
Адреса Интернета необходимы для универсальных служб связи, которые не зависят от основных физических сетей. Физические адреса не адекватны в межсетевой среде, где различные сети могут иметь различные форматы адреса. Необходима универсальная система адресации, в которой каждый хост может быть идентифицирован уникально, независимо от основной физической сети.
Для этой цели применяются IP-адреса. Интернет(IP)-адрес в настоящее время состоит из 32 бит. Он может уникально определить хост, подключенный к сети Интернет. Никакие два хоста на сети Интернет не могут иметь один и тот же самый IP-адрес.
Пример 2
На (рис. 1.7). данные передаются от узла с сетевым адресом A и физическим адресом 20, расположенного в одной локальной сети (LAN), к узлу с сетевым адресом P и физическим адресом 95, расположенному в другой локальной сети (LAN). Поскольку эти два устройства находятся на различных сетях, мы не можем использовать только адреса связи: адреса связи имеют локальное применение. Поэтому нужны универсальные адреса, которые могут пройти через границы LAN. Сетевые (
(рис 1.7) IP адреса
Адрес IP и физический адрес необходимы для порции данных, перемещающихся от источника до хоста пункта назначения. Однако прибытие в хост пункта назначения — не конечная цель обмена сообщениями данных в Интернете. Система, которая передает только данные от одного компьютера до другого, не может считаться законченной. Сегодня компьютеры — устройства, которые могут выполнить множество процессов в одно и то же время. Конечная цель сети Интернет — коммутация процесса, работающего с другим процессом. Например, компьютер A общается с компьютером C, используя TELNET. В то же самое время компьютер A общается с компьютером с использованием протокола передачи файлов FTP. Для этих процессов, возникающих одновременно, нам надо иметь метод, позволяющий маркировать различные процессы.
Другими словами, процессы нуждаются в адресах. В архитектуре TCP/IP метка, назначаемая процессу, названа адресом порта. Адрес порта в TCP/IP — 16 битов длиной.
Пример 3
Рис. 1.8. показывает пример обмена сообщениями транспортного уровня. Данные, прибывающие от верхних уровней, имеют адреса порта j и k ( j — адрес процесса передачи, k — адрес процесса приема). В примере предполагается, что размер данных является большим, чем может обработать сетевой уровень, данные разбиты на два пакета, каждый пакет сохраняет адреса сервисной точки ( j и k ). Затем, на сетевом уровне, сетевые адреса (A и P) добавляются к каждому пакету. Пакеты могут перемещаться различными путями и достигнуть пункта назначения либо в том же порядке, либо в другом. Эти два пакета доставляются транспортному уровню пункта назначения, который отвечает за удаление заголовка сетевого уровня и объединение двух частей данных для доставки к верхним уровням.
(рис 1.8) Адреса портов
Символьные (доменные) адреса предназначены для людей. Для работы в больших сетях символьные адреса имеют сложную иерархическую структуру, содержащую имя пользователя, имя подсети (поддомена), символьное имя страны или организации (домена). Например, адрес Ivan.Sidorov@sk.sut.ru обозначает, что адресат (Иван Сидоров) находится в подсети sk сети sut в России - ru (впрочем, возможно и не в России), а адрес www.protocols.com – адрес домена коммерческой организации (как правило коммерческой).
Подробнее принципы адресации рассмотрены в следующей лекции.
TCP/IP стал официальным протоколом для Интернета в 1983-м и развивался вместе с развитием Интернета. Исторически существовало шесть версий TCP/IP. Здесь мы рассмотрим последние три версии.
Большинство сетей в Интернете в настоящее время использует версию 4. Однако она имеет существенные недостатки. Главный из них — это проблема с адресом Интернета: только 32 бита длины в адресном пространстве, разделенном на различные классы. С быстрым ростом Интернета 32 бит уже не достаточно, чтобы оснастить проектируемое число пользователей. Также и разделение места в различных классах ограничивает в дальнейшем доступные адреса.
Версия 5 была предложением, основанным на модели OSI. Она никогда так и не вышла из рамок предложения из-за обширного уровня изменений и проектируемых расходов.
Набор протоколов сетевого уровня TCP/IP — IPv4 (Internet Protocols, version 4) имеет недостатки, которые делают его неподходящим для быстрого роста. Некоторые из них перечислены ниже.
netid – сетевой идентификатор и hostid – идентификатор хоста), разделенную на пять классов (A, B, C, D и E). Это приводит к неэффективному использованию адресного пространства. Например, организации, которая имеет класс адресов A, предоставляется 16 миллионов адресов из адресного пространства для эксклюзивных пользователей. Если организации это много, то следующая градация — класс B — предоставляет адресное пространство 32000 адресов, а это уже может оказаться мало. Поэтому приходится использовать адресное пространство с избыточным числом адресов. Также миллионы адресов нерационально используются в классах D и E. Этот Для того чтобы преодолеть эти недостатки, IETF разработал новую версию, названную версией 6. Был предложен
В этой версии IPv4 (версия 4 IP) становится
Родственные протоколы, такие как ICMP, были также модифицированы. Другие протоколы на сетевом уровне, такие как ARP,
Новая версия поддерживает идентификацию, целостность данных и конфиденциальность на сетевом уровне. Она разработана, чтобы обрабатывать передачу данных в реальном масштабе времени, – по принципу аудио и видео, и может доставить данные из других протоколов.
Эксперты по связи предсказывают, что
| а) определение маршрута, |
| б) управление потоком, |
| в) связь с помощью интерфейса с внешним миром, |
| г) обеспечение доступа к сети для конечного пользователя, |
| д) замена ASCII расширенным двоично-десятичным кодом, |
| е) пакетная коммутация. |
| а) достоверная доставка сообщения процесс-процесс, |
| б) выбор сети, |
| в) определение кадра, |
| г) обеспечение пользовательских услуг, таких как посылка по электронной почте, |
| д) передача файлов, |
| е) передача битового потока через физическую среду. |
| а) обмен сообщениями непосредственно с прикладной программой пользователя, |
| б) исправление ошибки и повторная передача, |
| в) механический, электрический и функциональный интерфейс, |
| г) ответственность за информацию между смежными узлами, |
| д) повторная сборка пакетов данных. |
| а) формат и услуги преобразования кода, |
| б) установка, управление и завершение сеанса, |
| в) гарантия достоверной передачи данных, |
| г) процедуры входа в систему и выхода из системы, |
| д) обеспечение независимости от разницы в представлении данных, |
| е) синхронизация пользователей. |
Дополнительный материал для прохождения тестирования к лекции, Вы можете скачать здесь.
Интернет (Internet) — это глобальная информационная система, которая:
Типичный на сегодня доступ абонента телефонной сети общего пользования (ТФОП) в Интернет показан
на рис. 1.1. Абонент автоматической телефонной станции (АТС) должен купить у провайдера сети Интернет (Internet Service Provider —
(рис 1.1) Схема доступа абонента ТФОП в ИнтернетВ настоящее время широко внедряются методы доступа по
Организация взаимодействия между элементами сети является сложной задачей, поэтому ее разбивают на несколько более простых задач.
Международной организацией по стандартизации (ISO) был предложен стандарт, который покрывает все аспекты сетевой связи, — это
Открытая система — это стандартизированный набор протоколов и спецификаций, который гарантирует возможность взаимодействия оборудования различных производителей. Она реализуется набором модулей, каждый из которых решает простую задачу внутри элемента сети. Каждый из модулей связан с одним или несколькими другими модулями. Решение сложной задачи подразумевает определенный порядок следования решения простых задач, при котором образуется многоуровневая иерархическая структура на рис. 1.2.. Это позволяет любым двум различным системам связываться независимо от их основной архитектуры.
(рис 1.2) Модель взаимодействия открытых систем OSIМодель OSI составлена из семи упорядоченных уровней: физического (уровень 1), звена передачи данных (уровень 2), сетевого (уровень 3), транспортного (уровень 4),
Обмен информацией между модулями происходит на основе определенных соглашений, которые называются интерфейсом. При передаче сообщения модуль верхнего уровня решает свою часть задачи, а результат, понятный только ему, оформляет в виде дополнительного поля к исходному сообщению (заголовка) и передает измененное сообщение на дообслуживание в нижележащий уровень. Этот процесс называется инкапсуляцией.
Заголовки добавляются к началу передаваемых данных, как это показано на рис. 1.2. в уровнях 6, 5, 4, 3 и 2. На уровне 2 кроме заголовков добавляются конечные метки (окончания). На уровне 1 полный комплект преобразуется к форме, которая может быть передана к приемному устройству.
С другой стороны, при приеме сообщения нижележащий уровень после обработки своей части сообщения удаляет его и оставшееся сообщение передает вышележащему уровню. Например, уровень 2 удаляет данные, предназначенные для него, затем передает остальные к уровню 3. Уровень 3 затем удаляет данные, предназначенные для него, и передает остальные к уровню 4, и так далее.
Прохождение данных и сетевой информации вниз через уровни устройства передачи и назад через уровни устройства приема делается возможным с помощью интерфейсов и протоколов между каждой парой смежных уровней.
Интерфейс определяет формат, физические и электрические свойства сигналов обмена между модулями различных уровней, а протокол описывает логические процедуры по обработке сообщения удаленному узлу сети равного уровня.
Четкие интерфейсы и протоколы обеспечивают модульность, реализация функций каждого уровня может быть обновлена или удалена, не требуя изменений уровней, находящихся выше или ниже его.
Семь уровней можно рассматривать, исходя из принадлежности их к трем подгруппам. Нижние уровни 1, 2 и 3 — физический, звена данных и сетевой — имеют дело с физическими аспектами данных, перемещающихся от одного устройства до другого (таких как электрические спецификации, физические подключения, физическая адресация и синхронизация передачи и надежность). Верхние уровни 5, 6 и 7 — сеансовый, представления и прикладной — позволяют обеспечивать способность к взаимодействию среди несвязанных программных систем. Уровень 4 — транспортный уровень — связывает эти две подгруппы и гарантирует, что более низкие уровни передачи находятся в формате, который верхние уровни могут использовать. Верхние уровни OSI почти всегда реализовывались в программном обеспечении; более низкие уровни — комбинация аппаратных средств и программного обеспечения, исключая
Наименование уровней и
Физический уровень (Physical Layer — PL) обеспечивает побитовую транспортировку кадров (часто называемую пакетом) между узлами по требуемой физической среде передачи (металлический кабель, оптоволоконная линия связи,
На канальном уровне (Data Link Layer — DLL) реализуются механизмы обнаружения и коррекции ошибок, возникающих в канале связи между узлами.
Задачи уровня звена передачи данных состоят в следующем:
Сетевой уровень (Network Layer — NL) служит для образования сквозной транспортной системы между оконечными устройствами пользователя через все промежуточные сети связи — "из конца в конец".
Он выполняет следующие задачи:
Сетевой уровень добавляет заголовок к пакету, прибывающему от верхнего уровня, который среди других атрибутов включает
Транспортный уровень (Transport Layer — TL) определяет правила транспортировки пакетов по сети. Транспортный уровень наблюдает за доставкой из конца в конец индивидуальных пакетов, он не учитывает никаких зависимостей между этими пакетами (даже принадлежащими к одному сообщению). Он обрабатывает каждый пакет как если бы каждая часть принадлежала отдельному сообщению, независимо от того, так это на самом деле или нет. Протоколы транспортного уровня гарантируют, что все сообщения прибывают в конечный пункт неповрежденными и пакеты располагаются в первоначальном порядке. На транспортном уровне осуществляется контроль нарушения информации и контроль ошибок, а также управление потоком по всему тракту "источник — пункт назначения".
Транспортный уровень выполняет следующие задачи:
В режиме, не ориентированном на соединение, транспортный уровень используется для передачи одиночных дейтаграмм, не гарантируя их надежную доставку. Режим, ориентированный на соединение, применяется для надежной доставки данных.
Уровень сеанса (Session Layer SL) — сетевой контроллер диалога. Он устанавливает, поддерживает и синхронизирует взаимодействие между связывающимися системами.
При помощи сеансового уровня (
Задачи сеансового уровня следующие:
Уровень представления (Presentation Layer) занимается формой предоставления информации нижележащим уровням, например, перекодировкой или шифрованием информации.
Задачи уровня представления следующие:
Прикладной уровень (Application Layer — AL) — это набор протоколов, которыми обмениваются удаленные узлы, реализующие одну и ту же задачу (программу).
Примеры услуг, оказываемых прикладным уровнем:
Стек протоколов сети Интернет2 был разработан до модели OSI. Поэтому уровни в стеке протоколов Интернета не соответствуют аналогичным уровням в модели OSI. Стек протоколов Интернета состоит из пяти уровней: физического, звена передачи данных, сети, транспортного и прикладного. Первые четыре уровня обеспечивают физические стандарты, сетевой интерфейс, межсетевое взаимодействие и транспортные функции, которые соответствуют первым четырем уровням модели OSI. Три самых верхних уровня в модели OSI представлены в стеке протоколов Интернета единственным уровнем, называемым прикладным уровнем рис. 1.3.
(рис 1.3) Стек протоколов Интернета по сравнению с OSI| ARP | Протокол нахождения адреса | |||||
| ATM | Режим асинхронной передачи | |||||
| Протокол пограничной маршрутизации | ||||||
| DNS | Domain Name System | Система доменных имен | ||||
| Ethernet | Ethernet Network | Сеть Ethernet | ||||
| FDDI | Волоконно-оптический распределенный интерфейс данных | |||||
| HTTP | Hyper Text Transfer Protocol | |||||
| FTP | Протокол передачи файлов | |||||
| ICMP | Internet Control |
Протокол управляющих сообщений | ||||
| Internet Group Management Protocol | Протокол управления группами (пользователей) в Интернете | |||||
| IP | Internet Protocol | Межсетевой протокол | ||||
| NFS | Протокол сетевого доступа к файловым системам | |||||
| Open Shortest Path First | Открытый протокол предпочтения кратчайшего канала | |||||
| Плезиохронная цифровая иерархия | ||||||
| Point-to- Point Protocol | Протокол связи "точка-точка" | |||||
| Reverse |
Протокол обратной конвертации адресов | |||||
| RIP | Routing Information Protocol | Протокол обмена маршрутной информацией | ||||
| RPC | Дистанционный вызов процедур | |||||
| SMTP | Simple Mail Transfer Protocol | Простой протокол передачи почты | ||||
| Synchronous Digital |
Синхронная цифровая иерархия | |||||
| SNMP | Simple |
Простой протокол управления сетью | ||||
| TCP | Transmission Control Protocol | Протокол управления передачей | ||||
| Trivial |
Простейший протокол передачи данных | |||||
| TR | Token Ring | Маркерное кольцо | ||||
| UDP | User |
Дейтаграммный протокол пользователя | ||||
| WWW | World Wide Web | Мировая паутина |
Стек базовых протоколов Интернета — иерархический, составленный из диалоговых модулей, каждый из которых обеспечивает заданные функциональные возможности; но эти модули не обязательно взаимозависимые. В отличие от модели OSI, где определяется строго, какие функции принадлежат каждому из ее уровней, уровни набора протокола TCP/IP содержат относительно независимые протоколы, которые могут быть смешаны и согласованы в зависимости от потребностей системы. Термин иерархический означает, что каждый верхний протокол уровня поддерживается соответственно одним или более протоколами нижнего уровня.
На транспортном уровне стек определяет два протокола: протокол управления передачей (TCP) и протокол пользовательских дейтаграмм (UDP). На сетевом уровне — главный протокол межсетевого взаимодействия (IP), хотя на этом уровне используются некоторые другие протоколы, о которых будет сказано ниже.
На физическом уровне и уровне звена передачи данных стек протоколов TCP/IP не отдает предпочтения ни одному протоколу. Он поддерживает все стандартные и частные протоколы передачи по кабелю, оптоволоконному кабелю и радиоканалам, которые определяются сетевыми технологиям на этом уровне (
На этом уровне коммутационные устройства используют различные технологии: Ethernet, Token Ring, FDDI,
Интернет предназначен для транспортировки любого вида информации от источника к получателю. В транспортировке информации участвуют различные элементы сети (см. рис. 1.1) – оконечные устройства, коммутационные устройства и серверы. Группы узлов при помощи коммутационных устройств объединяются в локальную сеть, локальные сети соединяются между собой шлюзами (маршрутизаторами).
Узлы, с точки зрения сети, представляют собой источники и получатели информации. Четыре нижних уровня в совокупности независимы от вида передаваемой информации. Каждое приложение, связывающееся с четвертым уровнем, идентифицируется своим уникальным номером порта. Номера портов занимают диапазон от 0 до 65535. В этом диапазоне номера портов 0-1023 выделены под общесетевые приложения (well-known ports), номера портов 1024-49151 используются разработчиками специализированного программного обеспечения, номера портов 49152-65535 динамически закрепляются за приложениями пользователей на время сеанса связи. Численные значения номеров портов стека приведены в .
На транспортном уровне TCP/IP определяет два протокола: протокол управления передачей (TCP) и протокол пользовательских дейтаграмм (UDP).
UDP и TCP — транспортные протоколы уровня, которые отвечают за доставку сообщения от процесса (функционирующей программы) к другому процессу.
Протокол пользовательских дейтаграмм (UDP – User Datagram Protocol) — наиболее простой из двух стандартных транспортных протоколов TCP/IP. Он выполняет функции передачи между прикладными уровнями разных рабочих станций, по адресу порта, контролирует ошибки по контрольной сумме и передает информацию верхним уровням.
Протокол управления передачей (TCP – Transmission Control Protocol) обеспечивает полные услуги транспортного уровня к приложениям. TCP — достоверный транспортный протокол потока, ориентированный на дуплексный режим связи с установлением
В конце каждой передачи TCP делит поток данных в меньшие модули, называемые сегментами. Каждый сегмент включает порядковый номер, необходимый, чтобы переупорядочить информацию после приема, и номер подтверждения для полученных сегментов. Сегменты переносятся через сеть в дейтаграммах IP. В конце получения TCP собирает каждую дейтаграмму в том виде, как она поступила, и переупорядочивает, основываясь на порядковых номерах.
На сетевом уровне (или, более точно, межсетевом уровне) TCP/IP поддерживает протокол межсетевого взаимодействия (IP). IP, на этом (сетевом) уровне используются четыре протокола поддержки: протокол определения адреса (ARP —
Протокол межсетевого взаимодействия (IP) — механизм передачи, используемый протоколами TCP/IP. Это ненадежная служба доставки дейтаграммы без установления соединения, но с "максимальными усилиями" (best-
Термин с "максимальными усилиями" означает, что делается все возможное (максимальные усилия), чтобы передать информацию к ее пункту назначения, но IP не обеспечивает никакой проверки ошибок или их отслеживания. IP предполагает ненадежность основных уровней, без гарантий требуемого уровня сервиса.
IP транспортирует данные в пакетах, называемые дейтаграммами, каждая из которых транспортируется отдельно. Дейтаграммы могут перемещаться по различным маршрутам и могут прибыть не в исходной последовательности или быть дублированы. IP не сохраняет копию маршрутов и не имеет никаких средств для того, чтобы переупорядочить дейтаграммы, как только они достигают пункта назначения.
Ограниченные функциональные возможности IP, однако, нельзя считать слабостью. IP обеспечивает "чистые" функции передачи, которые освобождены от пользовательских особенностей, и предполагает, что на других уровнях будут добавлены те средства, которые необходимы для данного приложения, и таким образом будет достигнута максимальная эффективность.
Протокол определения адресов (ARP – Address Resolution Protocol) используется, чтобы связать адрес IP с физическим адресом. На типичной физической сети, типа локальной сети LAN (Local Area Network), каждое устройство на линии связи идентифицировано физическим адресом или адресом станции, обычно закрепленным в сетевой карте интерфейса (
Обратный протокол определения адресов (RARP — протокол определения сетевого адреса по местоположению) позволяет хосту обнаруживать его адрес в сети Интернет, когда хост знает только свой физический адрес. Он используется, когда компьютер связывается с сетью впервые или когда компьютер загружается без диска.
Протокол управляющих сообщений Интернета (ICMP – Internet Control Message Protocol) — механизм, используемый хостами и шлюзами, чтобы передать извещение о дейтаграммных проблемах назад к передатчику.
Межсетевой протокол управления группами (IGMP – Internet Group Message Protocol) – обслуживает одновременную передачу сообщения к группе получателей.
Протокол пограничной маршрутизации (BGP — Border Gateway Protocol) —
Протокол обмена маршрутной информацией (RIP — Routing Information Protocol) —
"Открыть кратчайший путь первым" (OSPF — Open Shortest Path First) — внутрисетевой
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) – простой почтовый протокол. Он поддерживает передачу почтовых электронных сообщений по сети Интернет. Протокол называется простым, потому что обеспечивает передачу информации пользователям, готовым к немедленной доставке. Передача осуществляется в режиме 7-битовых слов. Он требует наличия программ перехода от принятого в большинстве программ формата с 8-разрядными словами к формату с 7-разрядными словами.
Система поддерживает:
Протокол передачи файлов (FTP — File Transfer Protocol) используется для передачи файлов от одного компьютера к другому. Обеспечивает просмотр каталогов удаленного компьютера, копирование, удаление и пересылку файлов. FTP отличается от других протоколов тем, что устанавливает два соединения между хостами. Одно используется для передачи информации, а другое — для управления передачей.
DNS (Domain Name System) – служба доменных имен. Она осуществляет присвоение уникальных имен всем пользователям и узлам сети Интернет и устанавливает логическую связь с их сетевыми адресами. Доменное имя представляется иерархической структурой, имеющей несколько уровней. Типовые имена доменов верхнего уровня закреплены следующим образом:
| .com – коммерческие организации; |
| . |
| .org – некоммерческие организации; |
| .net — центры поддержки сети; |
| .int – международные организации; |
| . |
SNMP (Simple Network Management Protocol) — простой протокол управления сетью. Он обеспечивает набор фундаментальных действий по наблюдению и обслуживанию Интернета.
Протокол разработан так, чтобы он мог контролировать устройства, созданные различными изготовителями и установленные на различных физических сетях. Другими словами, SNMP освобождает задачи управления от учета физических характеристик
Сетевая файловая система (NFS — Network File System). Это один из многих протоколов (например, на рисунке показан еще один протокол RPC –
Тривиальный (простейший) протокол передачи файлов TFTP (Trivial File Transfer Protocol). Используется в простых случаях при начальной загрузке рабочих станций или загрузке маршрутизаторов, не имеющих внешней памяти.
Протокол передачи гипертекста (HTTP — Hyper Text Transfer Protocol) — транспортный протокол, который применяется в Интернете при обмене документами, представленными на языке описания гипертекстовых документов.
Язык разметки гипертекста (HTML — Hyper Text Markup Language). Является одним из главных языков, используемых в сети WWW.
Мировая паутина (WWW — World Wide Web) – глобальная гипертекстовая информационная система. Она объединяет огромное количество документов, хранящихся во многих странах мира и доступных через сеть узлов в сети Интернет, которые связаны между собой каналами связи.
В сети Интернет используются три различных уровня адресов: физический адрес (линия связи), интернет-адрес (IP) и адрес порта (рис. 1.4).
(рис 1.4) Адреса TCP/IPКаждый адрес принадлежит заданному уровню TCP/IP-архитектуры, как это показано на (рис. 1.5).
(рис 1.5) Отношения уровней стека протоколов Интернет и адресовФизический адрес (08:00:06:3F:D4:E1, где первые три значения определяют фирму-производителя ( 00:10: – 00:03:ba:xx:xx:xx – Sun, 00:01:e3:xx:xx:xx –
Компьютер может иметь несколько сетевых карт и, соответственно, несколько МАС-адресов. При замене аппаратуры изменяется и MAC-адрес, поэтому их использование в качестве сетевых адресов неудобно.
Физические адреса могут быть либо индивидуальные (один единственный получатель) и групповые (группа получателей), либо широковещательные (для получения всеми системами в сети). Некоторые сети поддерживают все три типа адресов. Например, Локальная сеть Ethernet поддерживает однонаправленные физические адреса (6 байт), адреса групповой рассылки и широковещательные адреса. Некоторые сети не поддерживают групповую рассылку или широковещательно передают физические адреса. Если кадр нужно передать группе получателей или системе для всей системы, адрес групповой рассылки или
Пример 1
На рис. 1.6. узел с физическим адресом 20 передает кадр узлу с физическим адресом 90. Эти два узла соединены линией связи. На канальном уровне этот кадр в заголовке содержит физические адреса (линии связи). Они — единственно необходимые адреса. Остальная часть заголовка включает в себя другую информацию, необходимую на этом уровне. Конечная информация обычно содержит дополнительные биты, необходимые для обнаружения ошибок.
(рис 1.6) Физические адреса
Адреса Интернета необходимы для универсальных служб связи, которые не зависят от основных физических сетей. Физические адреса не адекватны в межсетевой среде, где различные сети могут иметь различные форматы адреса. Необходима универсальная система адресации, в которой каждый хост может быть идентифицирован уникально, независимо от основной физической сети.
Для этой цели применяются IP-адреса. Интернет(IP)-адрес в настоящее время состоит из 32 бит. Он может уникально определить хост, подключенный к сети Интернет. Никакие два хоста на сети Интернет не могут иметь один и тот же самый IP-адрес.
Пример 2
На (рис. 1.7). данные передаются от узла с сетевым адресом A и физическим адресом 20, расположенного в одной локальной сети (LAN), к узлу с сетевым адресом P и физическим адресом 95, расположенному в другой локальной сети (LAN). Поскольку эти два устройства находятся на различных сетях, мы не можем использовать только адреса связи: адреса связи имеют локальное применение. Поэтому нужны универсальные адреса, которые могут пройти через границы LAN. Сетевые (
(рис 1.7) IP адреса
Адрес IP и физический адрес необходимы для порции данных, перемещающихся от источника до хоста пункта назначения. Однако прибытие в хост пункта назначения — не конечная цель обмена сообщениями данных в Интернете. Система, которая передает только данные от одного компьютера до другого, не может считаться законченной. Сегодня компьютеры — устройства, которые могут выполнить множество процессов в одно и то же время. Конечная цель сети Интернет — коммутация процесса, работающего с другим процессом. Например, компьютер A общается с компьютером C, используя TELNET. В то же самое время компьютер A общается с компьютером с использованием протокола передачи файлов FTP. Для этих процессов, возникающих одновременно, нам надо иметь метод, позволяющий маркировать различные процессы.
Другими словами, процессы нуждаются в адресах. В архитектуре TCP/IP метка, назначаемая процессу, названа адресом порта. Адрес порта в TCP/IP — 16 битов длиной.
Пример 3
Рис. 1.8. показывает пример обмена сообщениями транспортного уровня. Данные, прибывающие от верхних уровней, имеют адреса порта j и k ( j — адрес процесса передачи, k — адрес процесса приема). В примере предполагается, что размер данных является большим, чем может обработать сетевой уровень, данные разбиты на два пакета, каждый пакет сохраняет адреса сервисной точки ( j и k ). Затем, на сетевом уровне, сетевые адреса (A и P) добавляются к каждому пакету. Пакеты могут перемещаться различными путями и достигнуть пункта назначения либо в том же порядке, либо в другом. Эти два пакета доставляются транспортному уровню пункта назначения, который отвечает за удаление заголовка сетевого уровня и объединение двух частей данных для доставки к верхним уровням.
(рис 1.8) Адреса портов
Символьные (доменные) адреса предназначены для людей. Для работы в больших сетях символьные адреса имеют сложную иерархическую структуру, содержащую имя пользователя, имя подсети (поддомена), символьное имя страны или организации (домена). Например, адрес Ivan.Sidorov@sk.sut.ru обозначает, что адресат (Иван Сидоров) находится в подсети sk сети sut в России - ru (впрочем, возможно и не в России), а адрес www.protocols.com – адрес домена коммерческой организации (как правило коммерческой).
Подробнее принципы адресации рассмотрены в следующей лекции.
TCP/IP стал официальным протоколом для Интернета в 1983-м и развивался вместе с развитием Интернета. Исторически существовало шесть версий TCP/IP. Здесь мы рассмотрим последние три версии.
Большинство сетей в Интернете в настоящее время использует версию 4. Однако она имеет существенные недостатки. Главный из них — это проблема с адресом Интернета: только 32 бита длины в адресном пространстве, разделенном на различные классы. С быстрым ростом Интернета 32 бит уже не достаточно, чтобы оснастить проектируемое число пользователей. Также и разделение места в различных классах ограничивает в дальнейшем доступные адреса.
Версия 5 была предложением, основанным на модели OSI. Она никогда так и не вышла из рамок предложения из-за обширного уровня изменений и проектируемых расходов.
Набор протоколов сетевого уровня TCP/IP — IPv4 (Internet Protocols, version 4) имеет недостатки, которые делают его неподходящим для быстрого роста. Некоторые из них перечислены ниже.
netid – сетевой идентификатор и hostid – идентификатор хоста), разделенную на пять классов (A, B, C, D и E). Это приводит к неэффективному использованию адресного пространства. Например, организации, которая имеет класс адресов A, предоставляется 16 миллионов адресов из адресного пространства для эксклюзивных пользователей. Если организации это много, то следующая градация — класс B — предоставляет адресное пространство 32000 адресов, а это уже может оказаться мало. Поэтому приходится использовать адресное пространство с избыточным числом адресов. Также миллионы адресов нерационально используются в классах D и E. Этот Для того чтобы преодолеть эти недостатки, IETF разработал новую версию, названную версией 6. Был предложен
В этой версии IPv4 (версия 4 IP) становится
Родственные протоколы, такие как ICMP, были также модифицированы. Другие протоколы на сетевом уровне, такие как ARP,
Новая версия поддерживает идентификацию, целостность данных и конфиденциальность на сетевом уровне. Она разработана, чтобы обрабатывать передачу данных в реальном масштабе времени, – по принципу аудио и видео, и может доставить данные из других протоколов.
Эксперты по связи предсказывают, что
| а) определение маршрута, |
| б) управление потоком, |
| в) связь с помощью интерфейса с внешним миром, |
| г) обеспечение доступа к сети для конечного пользователя, |
| д) замена ASCII расширенным двоично-десятичным кодом, |
| е) пакетная коммутация. |
| а) достоверная доставка сообщения процесс-процесс, |
| б) выбор сети, |
| в) определение кадра, |
| г) обеспечение пользовательских услуг, таких как посылка по электронной почте, |
| д) передача файлов, |
| е) передача битового потока через физическую среду. |
| а) обмен сообщениями непосредственно с прикладной программой пользователя, |
| б) исправление ошибки и повторная передача, |
| в) механический, электрический и функциональный интерфейс, |
| г) ответственность за информацию между смежными узлами, |
| д) повторная сборка пакетов данных. |
| а) формат и услуги преобразования кода, |
| б) установка, управление и завершение сеанса, |
| в) гарантия достоверной передачи данных, |
| г) процедуры входа в систему и выхода из системы, |
| д) обеспечение независимости от разницы в представлении данных, |
| е) синхронизация пользователей. |
Дополнительный материал для прохождения тестирования к лекции, Вы можете скачать здесь.
Для получения официальных документов о завершении программы дополнительного профессионального образования (удостоверения о повышении квалификации, дипломов о профессиональной переподготовке и MBA) необходимо предоставить:
Внимание! Вы можете не заказывать доставку бумажной версии официального документы, а скачать его в электронном виде и распечатать самостоятельно. Информация о выданном документе в течение 1 месяца загружается в Федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» - ФИС ФРДО.
Доступ на новый сайт осуществляется с использованием адреса электронной почты, который был указан вами при регистрации на "старом". Мы постарались перенести все ваши данные с прежнего ресурса, однако не исключена вероятность потери части информации.
При возникновении проблемы со входом, воспользуйтесь функцией сброса пароля
Если вы обнаружите несоответствия, пожалуйста, сообщите нам.